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      2027年高考地理一轮复习 练习课件含答案 27-高考真题集训3 地球上的水及其运动

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      2027年高考地理一轮复习 练习课件含答案 27-高考真题集训3 地球上的水及其运动

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      这是一份2027年高考地理一轮复习 练习课件含答案 27-高考真题集训3 地球上的水及其运动,共34页。
      高考真题集训3 地球上的水及其运动
      分值:50分
      (2024·安徽卷·12—14,9分)某全球海洋观测网在全球海洋投放数千个监测浮标,获取了全球海洋不同深度的温度、盐度、溶解氧、叶绿素等海量数据。我国于21世纪初加入该观测网。图1为我国在阿拉伯海投放的某个浮标2011年11月至2016年6月持续漂移轨迹示意,图2为该浮标获取的不同深度海水逐旬平均温度。据此完成下面三题。
      1. 浮标获取的数据显示,在200~500米深度,甲海区海水年均盐度高于乙海区,主要原因是甲海区( )
      A. 受高盐海水输入影响B. 蒸发旺盛C. 缺少陆地淡水注入D. 降水稀少
      [解析] 红海是全世界盐度最高的海区,故表层海水由印度洋流向红海,深层海水由红海流向印度洋,甲海区受红海高盐度海水的影响,200~500米深度海水盐度高于乙海区,A正确。蒸发、降水、陆地径流主要影响表层海水盐度,甲、乙两海区的蒸发、降水相差不大,甲靠近陆地,受径流影响更大,表层海水盐度应低于乙海区,B、C、D错误。
      2. 图2中7—8月份表层与50米深度海水温度相近,主要是因为( )
      A. 西南季风强劲,形成持续大量降雨B. 西南季风强劲,带动下层海水上涌C. 热带气旋活跃,减少太阳直接辐射D. 热带气旋活跃,消耗海洋表层热量
      [解析] 西南季风为离岸风,西南季风来源地水汽并不充足,不会形成持续大量降雨,A错误;该海域7—8月份受西南季风影响形成上升补偿流,冷海水上泛导致表层与50米深度海水温度相近,B正确;7—8月份阿拉伯海西部海域受到上升流影响,表层海水温度低,不利于热带气旋生成,C、D错误。
      3. 该全球海洋观测网获取的海量数据可应用于( )
      ①研究厄尔尼诺现象②提高中长期天气预报能力③调控海水温度和盐度④指导远洋捕鱼
      A. ①②③B. ①②④C. ①③④D. ②③④
      [解析] 根据材料可知,该全球海洋观测网在全球海洋投放数千个监测浮标,获取了全球海洋不同深度的温度、盐度、溶解氧、叶绿素等海量数据,这些海量数据可以为研究厄尔尼诺现象提供依据,以及提高中长期天气预报的能力,指导远洋捕鱼,①②④正确;但不能用于调控海水温度和盐度,③错误。故选B。
      (2024·贵州卷·9—11,9分)海洋热含量指单位面积海水的能量(单位:焦·厘米 −2 ),受海洋热含量的控制,巴伦支海5—8月表现为海洋从大气吸热,9月至次年4月表现为海洋持续向大气放热。偏南风增强的年
      4. 巴伦支海5—8月海洋从大气吸热的主要原因是( )
      A. 海水的蒸发量较低B. 海冰反射太阳辐射弱C. 极地东风势力较强D. 海面的温度低于大气
      份,该海区南部无冰区海洋向大气释放的热量减少,北部海冰覆盖区则相反。下图示意巴伦支海。据此完成下面三题。
      [解析] 蒸发会带走海洋热量,若蒸发量低,海洋热量损失少,可能导致海水温度升高,从而向大气放热,A错误;若海冰反射太阳辐射弱,海洋吸收的太阳辐射会增加,直接导致海水升温,B错误;极地东风通常由冷空气驱动,若其势力强,会加剧大气降温,导致海水温度相对较高,海洋向大气放热,C错误;5—8月为北半球夏季,太阳辐射增强,但巴伦支海因纬度高及海冰融化吸收大量潜热,导致海水温度上升缓慢,此时海面温度低于大气温度,因此海洋从大气吸收热量,D正确。
      (2024·贵州卷·9—11,9分)海洋热含量指单位面积海水的能量(单位:焦·厘米 −2 ),受海洋热含量的控制,巴伦支海5—8月表现为海洋从大气吸热,9月至次年4月表现为海洋持续向大气放热。偏南风增强的年份,该海区南部无冰区海
      5. 巴伦支海海洋热含量最低的月份是( )
      A. 2月B. 4月C. 6月D. 8月
      洋向大气释放的热量减少,北部海冰覆盖区则相反。下图示意巴伦支海。据此完成下面三题。
      [解析] 2月巴伦支海仍处于放热过程中,海洋热含量未达到最低点,A错误;巴伦支海在9月至次年4月持续向大气放热,热量逐渐散失,到4月时海洋热含量达到最低值,B正确;6月、8月海洋从大气吸热,热含量逐渐回升,C、D错误。
      (2024·贵州卷·9—11,9分)海洋热含量指单位面积海水的能量(单位:焦·厘米 −2 ),受海洋热含量的控制,巴伦支海5—8月表现为海洋从大气吸热,9月至次年4月表现为海洋持续向大气放热。偏南风增强的年份,该海区南部无冰区海洋向
      6. 偏南风增强的年份,巴伦支海北部释放热量增多的主要原因是 ( )
      大气释放的热量减少,北部海冰覆盖区则相反。下图示意巴伦支海。据此完成下面三题。
      A. 海冰面积减小B. 大气辐射增强C. 海水温度降低D. 大气湿度增加
      [解析] 偏南风增强会带来更温暖的空气,导致北部海冰覆盖区冰层消融速度加快,海冰面积减小,冰层退缩后,无冰区扩大,海洋直接暴露于大气中,促进海气之间的热量交换,A正确;若大气辐射增强,会减少海洋向大气的热量释放,与题干现象矛盾,B错误;海水降温不利于海洋向大气释放热量,C错误;高湿度环境会抑制海水蒸发,减少潜热释放,与题干现象矛盾,D错误。
      7. (2025·山东卷·18,14分)阅读材料,完成下列要求。 海水性质的水平分布与垂直变化受多种因素的影响。图1示意大西洋局部海域的风速、风向以及浮游植物生物量高值区。
      (1) 营养盐是影响浮游植物生物量的主要因素之一。A、B两海区营养盐含量均较高,但主导因素不同。分别指出导致A、B两海区营养盐含量较高的主导因素。(4分)
      [答案] A海区:河流径流;B海区:上升流。
      [解析] 读图1可知,A海区地处刚果河河口附近,刚果河流量大,可挟带大量陆源营养盐入海,造成A海区营养盐含量高,因此A海区营养盐含量较高的主导因素是河流径流汇入。B海区盛行东南风,在离岸风和向左的地转偏向力影响下,表层海水形成离岸流,下层海水强烈上涌补充流失的表层水,这些从海洋深处上涌的海水,富含营养盐,因此B海区营养盐含量较高的主导因素是上升流。
      (2) 溶解氧是以分子形式存在于水体中的氧气。图2示意该海域沿23°S纬线局部断面溶解氧浓度的垂直变化。说明该断面底层海水溶解氧浓度低的主要原因。(6分)
      [答案] 断面海水底层光照条件差,海洋植物与光合细菌数量少,光合作用释放氧气少;与大气直接交换获得的氧气少;微生物等分解者分解大陆架表面沉积的有机物消耗氧气。
      [解析] 海水溶解氧浓度低的主要原因可从补给和消耗两个角度分析。补给角度:断面底层海水接受的光照少,底部植物与光合细菌数量少,光合作用弱,产生氧气少;底层海水与大气接触少,交换弱,溶解氧气少。消耗角度:上升流将富含营养盐的底层水带到表层,使得表层水体营养盐(如氮、磷等)丰富;再加上回归线附近是热带沙漠气候,光热充足,浮游植物(藻类)大量繁殖,浮游植物死亡后,以及以浮游植物为食的浮游动物、鱼类产生的排泄物和遗体,大量沉降到海底,这些沉降到海底的有机物在被底部微生物分解的过程中(主要依靠细菌的呼吸作用)会大量消耗水中的溶解氧;同时副热带海区水温高,加快了分解过程,会消耗更多海底溶解氧。
      (3) 某科研团队研究发现,全球变暖会导致该海域23°S附近海区信风增强,信风增强可能引起表层海水溶解氧浓度变化。从信风增强角度,推测该海区表层海水溶解氧浓度的可能变化,并说明理由。(4分)
      [答案] ①表层海水溶解氧浓度增加。理由:信风增强,表层海水混合加强,通过海—气界面进入到表层海水的氧气增多,溶解氧浓度增加;信风增强,上升流加强,将营养盐类带至海水表层,促进浮游植物生长,光合作用释放的氧气增多,表层海水溶解氧浓度增加。②表层海水溶解氧浓度降低。理由:信风增强,上升流加强,将更多底层的低溶解氧海水带至表层,溶解氧浓度降低;信风增强,上升流加强,将营养盐类带至海水表层,表层动植物增加,呼吸作用消耗的氧气增多,表层海水溶解氧浓度降低。
      ③表层海水溶解氧浓度变化结果不确定。理由:信风增强,表层海水混合加强,通过海—气界面进入到表层海水的氧气增多,溶解氧浓度增加;信风增强,上升流加强,将营养盐类带至海水表层,促进浮游植物生长,光合作用释放的氧气增多,表层海水溶解氧浓度增加。另一方面,信风增强,上升流加强,导致海水表层动植物增加,生物的呼吸作用增强,消耗氧气增多,表层海水溶解氧浓度降低;信风增强,上升流加强,将更多底层的低溶解氧海水带至表层,海水溶解氧浓度降低。上述两方面对表层海水溶解氧浓度的综合影响导致变化结果不确定。
      [解析] 本题为开放性试题,选取任一角度,合理说明该海区表层海水溶解氧浓度的可能变化及理由。主要从上升流、底层海水运动、光合作用、呼吸作用等方面分析,建立大气运动(盛行风)、海水运动(上升流)与海水性质(海水溶解氧)之间的逻辑关联。
      8. (2025·湖南卷·18,18分)阅读图文材料,完成下列要求。 海洋温度锋是指海水温度呈极大水平梯度的现象,全年广泛分布在大陆架海域。它的存在会阻挡海岸陆源物质向外陆架海域输送。研究表明,山东半岛附近海域沿岸流短期性显著加强时,局地的海洋温度锋会被破坏,这是海岸陆源物质输送到外陆架海域的主要时期。图1示意我国部分海域冬季海水表层温度水平梯度的空间分布,图2示意2019年冬季某日甲区域海水悬浮物浓度的空间分布。
      (1) 简述图1中甲区域冬季海洋温度锋的空间分布,并分析该季节海洋温度锋显著的原因。(6分)
      [答案] 空间分布:靠近海岸,沿海岸分布(延伸方向大致与海岸线一致)。原因:冬季温度低,海岸水域受陆地影响,冷却速度更快;远海域受海洋影响温度高,形成较大的温度梯度。
      [解析] 结合材料和图1可知,海水温度水平梯度极大值的区域就是海洋温度锋的位置,甲区域海洋温度锋靠近山东半岛和辽东半岛海岸,且沿海岸分布(延伸方向大致与海岸线一致)。根据材料“海洋温度锋全年广泛分布在大陆架海域”可知,海洋温度锋是由海陆热力性质差异引起的。大陆架海域深度浅,近海岸海水温度受陆地影响大,远海域海水温度受海洋影响大。在冬季,海陆温度差异更加显著,陆地温度低,海岸水域受陆地影响,冷却速度更快;而远海域水温高,海岸水域和远海域形成更大的温度梯度,海洋温度锋在冬季显著。
      (2) 分析图2中A、B海域悬浮物浓度存在显著差异的原因。(6分)
      [答案] 悬浮物主要来自海岸陆源物质输入,海域A(B)离海岸近(远),悬浮物浓度高(低);受海洋温度锋的阻挡,海域A的悬浮物难以输送到海域B。
      [解析] 据图2可知,A海域的悬浮物浓度显著高于B海域。海水悬浮物浓度变化受物质来源和扩散(输送)两个方面影响。甲区域山东半岛附近海域悬浮物来自海岸陆源物质输入,集中在近海岸海域,海域A(B)离海岸近(远),悬浮物浓度高(低)。同时,由图2可知,海域A与海域B相距较近,但悬浮物浓度变化存在一条明显的界线,界线的位置与图1中海洋温度锋的位置吻合。结合材料“海洋温度锋的存在会阻挡海岸陆源物质向外陆架海域输送”可知,受海洋温度锋的阻挡,海域A的悬浮物难以被输送到海域B。
      (3) 判断山东半岛附近海域陆源物质向外陆架海域输送的主要季节,并说明理由。(6分)

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